RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A darab belsejében lévő eltérések kimutatására alkalmas módszerek



Hasonló dokumentumok
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A darab belsejében lévő eltérések kimutatására alkalmas módszerek

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A darab belsejében lévı eltérések kimutatására alkalmas módszerek

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézet (NTI)

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Anyagvizsgálati módszerek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA AUTÓ-ÉS REPÜLŐGÉP-SZERELÉSI ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Szemrevételezéssel

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagvizsgálat előadás vázlat

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

1. A hang, mint akusztikus jel

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 2012/13. Dr. Palotás Béla - Dr. Éva András - Dr. Mészáros István

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

beugro

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

vmax A részecskék mozgása Nyomás amplitúdó értelmezése (P) ULTRAHANG ULTRAHANG Dr. Bacsó Zsolt c = f λ Δt = x/c ω (=2π/T) x t d 2 kitérés sebesség

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Ultrahang-frekvenciás vizsgálati módszerek a gépjárműiparban

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Biofizika és orvostechnika alapjai

Hangintenzitás, hangnyomás

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2007/08. Károsodás. Témakörök

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Hidegsajtoló hegesztés

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető


HOLDPEAK 130D Ultrahangos anyagvastagság mérő Felhasználói kézikönyv

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MUNKAANYAG. Pogonyi István. Roncsolásmentes vizsgálati módszerek. Hibakereső vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

EZ A LISTA A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI, FOGALOM-MEGHATÁROZÓ és ÉRTÉKELŐ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA.

Roncsolásmentes hibakereső anyagvizsgálati eljárások

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Hullámok, hanghullámok

2.3 Mérési hibaforrások

A fény visszaverődése

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA (2)

CTRL UL101 Ultrahang diagnosztikai eszköz

INFORMÁCIÓS ADATLAP. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc Tel: Mobil: Mail: info@mtdl.hu Net:

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Sugárzásos hőtranszport

Anyagszerkezet és vizsgálat

Történeti áttekintés

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ultrahang vizsgálatok

Diagnosztikai ultrahang

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Elsőként ellenőrizzük, hogy a 2,5mm átmérőjű golyóval vizsgálható-e az adott vastagságú próbadarab.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

Csvezetéki hibák értékelésének fejldése

Járműipari környezetérzékelés

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet 2

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTFOGÓ SZABVÁNYOK

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Ultrahang. A hang. A hanghullámot leíró függvény. Az ultrahang

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

EZ A LISTA A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI, FOGALOM-MEGHATÁROZÓ és ÉRTÉKELŐ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA.

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Plazmavágás

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

KTV koaxiális kábelek mérése

Átírás:

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK A darab belsejében lévő eltérések kimutatására alkalmas módszerek 1

Ultrahangos vizsgálat Elve: a nagyfrekvenciájú hanghullámok (ultrahang ) a fémekben alig gyengülve, mint irányított sugarak haladnak, azonban határfelülethez érve visszaverődnek. Határfelületnek minősül minden akusztikailag más keménységű közeg, pl. a darab belsejében lévő hibák és a darab hátlapja. 2

Ultrahangos vizsgálat Alapfogalmak Az ultrahangos anyagvizsgálatban használatos frekvencia tartománya 0,25 MHz - 15 MHz között van. Az ultrahang terjedési sebessége (v) homogén anyagon belül állandó és az anyag rugalmas jellemzőitől függ. 3

Ultrahangos vizsgálat hangsebesség Anyag Longitudinális hullám Tranzverzális hullám terjedési sebessége m/sec Ötvözetlen alumínium 6320 3120 Ötvözetlen kis 5930 3230 karbontartalmú acél Ausztenites acél kb. 5800 Lemezgrafitos öntöttvas 3500-5300 Gömbgrafitos öntöttvas 5300-5800 Jég 4260 2560 Víz (20C -os) 1483 Levegő 333 4

Ultrahangos vizsgálat Alapfogalmak A hanghullámok esetében a frekvencia (f), a hullámhosszúság ( ) és terjedési sebesség (v) között összefüggés van. v =.f A hullámhosszúság ismerete lényeges, mert ultrahanggal csak /2 esetleg ideális esetben /3 nagyságú hibák mutathatók ki. 5

Ultrahangos vizsgálat Alapfogalmak, az ultrahang Piesoelektromos poláris tengellyel rendelkező kristályból meghatározott irányban kivett lemez pl. kvarc (SiO 2 ) elektrosztikciós polikristályos bariumtitanát, előállítása 6

Ultrahangos vizsgálat Az ultrahang előállítása, vizsgáló A hanghullámokat előállító illetve érzékelő lemezkét az un. rezgőt a vizsgáló fej tartalmazza. A vizsgáló fejek szerkezetileg lehetnek közös adó - vevő fejek külön adó és vevő rezgőt tartalmazó adó - vevő (SE fejek) fejek kábel fémház akusztikus szigetelő rezgők tekercs csillapító test tekercs előfutás távnyújtó fémház rezgő 7

Ultrahangos vizsgálat Az ultrahang előállítása, vizsgáló fejek A hangsugár kilépési szöge szerint: normál vagy merőleges tekercs csillapító test fémház rezgő szögvizsgáló fejek fémház csillapító test tekercs rezgő törőprizma (plexi ék) 8

Ultrahangos vizsgálat Az ultrahang előállítása, vizsgáló fejek szögfej Adó/vevő S/E fej Normál, merőleges 9

Az ultrahang viselkedése határfelületen Merőleges beesés az ultrahang 100%-ban visszaverődik az acélfelületről ha nem alkalmazunk csatoló anyagot. A csatoló közeg lehet víz, vagy olaj esetleg speciális paszta. 10

Az ultrahang viselkedése határfelületen Ferde beesés visszaverődik a felületről, és ha a határfelület áteresztő, megtörik és felhasad. A felhasadás következtében a longitudinális hullám mellett tranzverzális hullámot is kapunk. A két hullámfajta eltérő sebessége miatt a beesési szöget úgy kell megválasztani, hogy csak az egyik, jelen esetben a tranzverzális hullám léphessen be a darabba. 11

Az ultrahang viselkedése határfelületen, derékszögű határfelület A hanghullámok derékszögű határfelület esetén önmagukkal párhuzamosan haladnak tovább. Ez a merőleges szögtükör. 12

. Ultrahangos vizsgálati módszerek 1. Hangátbocsátás elvén alapuló eljárás. 2. Impulzus-visszhang módszer 13

Ultrahangos vizsgálati módszerek A hangátbocsátás elvén alapuló módszer impulzus generátor adó vevő nagyfrekvenciás adó erősítő oszcilloszkóp 14

Ultrahangos vizsgálati módszerek A hangátbocsátás elvén alapuló módszer Alkalmazása: egymással párhuzamos lapú, vagy forgásfelületű darabok nagysorozatban végzett automatizált vizsgálatánál használják. Jellemzője: nagyon érzékeny, de hátránya, hogy a hiba távolsága a felülettől nem határozható meg. nagyfrekvenciás adó adó vevő impulzus generátor erősítő 15 oszcilloszkóp

Ultrahangos vizsgálati módszerek Impulzus visszhang módszer adó/vevő erősítő oszcilloszkóp hibajel nagyfrekvenciás adó vezérlő egység 16

Ultrahangos vizsgálati módszerek Impulzus visszhang módszer Hibátlan darab oszcilloszkópos képe adójel Hátfalvisszhang Hibás darab oszcilloszkópos képe hibajel 17

Ultrahangos vizsgálati módszerek Impulzus visszhang módszer jellemzői Mivel az ultrahang terjedési sebessége az anyagban állandó, az oszcilloszkóp etalon darabbal való kalibrálása után a darab vastagsága és ha hiba van, annak helye meghatározható, aza monitorról leolvasható. Hátránya, hogy a felület közelében lévő hibák (kb. 20 mm, de függ az erősítéstől) nem mutathatók ki. 18

Ultrahangos vizsgálati módszerek Impulzus visszhang módszer jellemzői A felületközeli hibák kimutatatása A felületközeli hibák kimutatatása problémának a megoldására dolgozták ki az adó-vevő (SE) fejeket, amelyekkel a felülettől akár 1 mm távolságban lévő hibák is kimutathatók. kábel fémház akusztikus szigetelő rezgők tekercs előfutás távnyújtó 19

Ultrahangos vizsgálat A vizsgálattal meg kell tudni határozni Az eltérés (hiba) helyét nagyságát típusát 20

Ultrahangos vizsgálat A hiba helyének meghatározása az impulzus visszhang módszerrel. A helymeghatározás alapja a "geometriai hitelesítés". Erre a többszörös visszhangokat használjuk fel. 21

Ultrahangos vizsgálat A hiba helyének meghatározása A visszhang jelek közötti távolság azonos, így alkalmas a kalibrálásra. A kalibrálásra szabványosított etalonokat használunk. 22

Ultrahangos vizsgálat A hiba nagyságának meghatározása Csak helyettesítő hibanagyságot! Ez a hangsugárra merőleges körtárcsa reflektor, amelyről a hang ugyanúgy verődik vissza, mint a vizsgált hibáról. Az eltérés 20 %-ot is elérhet. A meghatározás módja függ attól, hogy: kisreflektor vagy nagyreflektor 23

Ultrahangos vizsgálat Nagyreflektor nagyságának meghatározása A hangnyalábnál nagyobb hibák nagysága a hiba "letapogatásával" határozható meg. (6 db módszer) 24

Ultrahangos vizsgálat Nagyreflektor nagyságának meghatározása Alkalmazása: leggyakrabban a hengerelt lemezek rétegességének vizsgálatára alkalmazott módszer 25

Ultrahangos vizsgálat Kisreflektor nagyságának meghatározása Alkalmazása:elsősorban hegesztési varratok vizsgálatára a hibák nagyságát az un. AVG (Abstand vom Prüfkopf, Versterkung db és Grösse der Ersatzfehler) módszerrel határozhatjuk meg. A módszer lényege: a hiba felületéről visszaérkező visszhangjel magasságát összehasonlítja a hátfalról érkező visszhangjel magasságával és ebből megfelelő diagram az un. AVG diagram segítségével a hibát helyettesítő hiba nagysága meghatározható. 26

Ultrahangos vizsgálat Kisreflektor nagyságának meghatározása AVG módszer 27

Ultrahangos vizsgálat Kisreflektor nagyságának meghatározása AVG módszer Lényegesen egyszerűbb az oszcilloszkóp ernyőjére helyezhető, kereskedelmi forgalomban kapható AVG skálák. Az AVG skála mindig egy adott vizsgáló fejhez tartozik és a távolság lineáris léptékben van. 28

Ultrahangos vizsgálat Kisreflektor nagyságának meghatározása AVG skála 29

Ultrahangos vizsgálat A hiba típusának meghatározása Nem határozható meg egyértelműen! Vannak bizonyos megfigyelések a hibajel alakja és a hiba közötti összefüggésről, de az nem elég megbízható! 30

Ultrahangos vizsgáló készülékek és alkalmazási példák Falvastagság mérés, rétegvastagság mérés (többszörös visszhangok elvén) 31

Ultrahangos alkalmazási példák Falvastagság mérés 32

Ultrahangos alkalmazási példák Maradék falvastagság mérés 33

Ultrahangos alkalmazási példák Jármű alkatrészek vizsgálata 34

Ultrahangos alkalmazási példák Hegesztett kötések vizsgálata 35

Ultrahangos alkalmazási példák Sín vizsgálat (automatikus) 36

Ultrahangos keménységmérés A hangsebesség mérés elvén alapszik 37

38

A legújabb készülékekkel lehetséges a vizsgálat összes adatát, beleértve az oszcillogramot is, tárolni illetve igény esetén jegyzőkönyvként kinyomtatni. Ultrahangos vizsgálat Dokumentálás 39

Röntgen vizsgálat 40

Röntgen vizsgálat elve I 1 I 0e 1d röntgen cső I o I 1 = c 3 z 3 I 2 I 2 I 0 e d x I I 2 x 1 e 41

Röntgenvizsgálat Az intenzitás különbség kimutatása fényképezéses eljárás átvilágító ernyő használata műszeres hibakimutatás 42

Röntgen vizsgálat Fényképezéses eljárás Ahol a filmet erősebb sugárzás éri, az előhívás és fixálás után feketébb lesz, mint a gyengébb sugárzásnak kitett részen. röntgen cső I o I 1 I 2 A hiba tehát "sötétebb foltok" formájában lesz megfigyelhető. Feketedés S lg I I 1 2 röntgenfilm 43

Röntgen vizsgálat Fényképezéses eljárás, a film kiválasztása kiválasztása a feketedési vagy gradációs görbe alapján történhet. 44

Röntgen vizsgálat Fényképezéses eljárás, a felvétel elkészítéséhez szükséges paraméterek A megvilágítási diagramok alapján: a film minőségét, a csőfeszültséget, az anódáramot és a fókusz-film távolságot. Expoziciós időt 100 k 120 kv 140 kv 160kV 180 kv 200 kv 220kV 45

Röntgen film és a kiértékelés 46

Röntgen vizsgálat Fényképezéses eljárás, a képjóság ellenőrzése Etalonnal, amelyet a belépő sugár oldalára a darab és a film közé teszünk. 47

Rötgenvizsgálat, A hibakimutatás érzékenységét befolyásoló tényezők A külső vagy geometriai életlenség, ami lényegében a nem pontszerű fókusz miatt a hiba körül képződő árnyék. Csökkentése érdekében a filmet közvetlenül a darabra tesszük. A belső életlenség a film szemcsézetétől függ. A durvább szemcsézet kevésbé éles képet ad. 48

Elsősorban Röntgen vizsgálat Fényképezéses eljárás, alkalmazás hegesztett kötések, de lehet öntvények, csapágyak stb. 49

50

Röntgen vizsgálat Átvilágító ernyő cinkszulfid bevonattal ellátott ernyő. ahol a nagyobb intenzitású sugárzás éri az ernyőt (hibás rész) a szekunder sugárzás erősebb lesz, tehát a hiba "világosabb folt " formájában jelenik meg. A vizsgálat kevésbé érzékeny, mint a fényképezés. Ez azzal magyarázható, hogy az ernyő nem helyezhető közvetlenül a darabra, tehát nagyobb a külső életlenség, de ugyanakkor mivel az ernyő szemcsézete is durvább, a belső életlenség is nagyobb. 51

Röntgenvizsgálat Átvilágító ernyő 52

53

Röntgenvizsgálat Átvilágító ernyő 54

Az átvilágító ernyő kis fényerejéből adódó problémát szünteti meg az elektronikus képerősítő. Röntgen vizsgálat Röntgen képerősítő 55

Röntgen vizsgálat Röntgen képerősítő képerősítőhöz kapcsolt TV rendszer, a több irányban mozgatható darabtartó asztal lehetővé teszi bonyolult alakú könnyűfém öntvények pl. keréktárcsák vagy műanyagok, szigetelő anyagok vizsgálatát. 56

57

Izotópos vizsgálat A darabot sugárzó izotópokkal átvilágítjuk Eltérések a röngen vizsgálattól: az izotóp hullámhosszúsága adott, nem befolyásolható, ezért a hibakimutatás nem olyan jó, mint a röntgen esetében az izotóp folyton sugároz, intenzitása az idő függvényében csökken, (felezési idő) 58

Izotópos vizsgálat Eltérések a röntgen vizsgálattól az izotóp a tér minden irányába sugároz, tehát lehetővé teszi olyan felvételek elkészítését egyetlen lépésben, mint csövek körvarrata stb., az izotópok általában keményebb sugárzók, így vastagabb anyagot lehet velük átvilágítani, de mivel az intenzitásuk kisebb, mint a röntgensugárzásé, az expozíciós idő hosszabb. 59

Megnevezés Izotópos vizsgálat mesterséges izotópok Izotóp Kobalt Iridium Tullium Cézium 60 192 170 137 Az izotóp tömegszáma Felezési idő 5,27 év 74 nap 129 nap 30,1 év Kémiai alak fém fém Tm 2 O 3 CsCl Átsugározható falvastagság mm acél könnyűfém 50-150 150-400 10-70 40-175 1,5-12,5 7-40 12,5-60 75-300 Az izotópokat elsősorban csövek, tartályok, kazánok hidak vizsgálatánál használják 60

61

62

Akusztikus emissziós vizsgálatok Az anyagok repedése, törése hangjelenséggel jár. A feszültség alatt lévő fémek is bocsátanak ki hangot, ha a hibahelyek környezete vagy szemcsehatárok egymáshoz viszonyítva elmozdulnak. Az impulzusszerű hangkibocsátás jóval a látható deformáció előtt megindul: a kibocsátott hanghullám frekvenciája 10 khz és 1 MHz közé esik és az anyag felületén elhelyezett piesoelektromos érzékelőkkel felfogható. 63

Akusztikus emissziós vizsgálatok Az akusztikus emisszió tehát olyan mechanikai hullám, amely az anyagban tárolt energia gyors felszabadulása során keletkezik. Megkülönböztethetünk: egyedi hangkitöréseket ill. folyamatos akusztikus emissziós jeleket. 64

Akusztikus emissziós vizsgálatok Akusztikus emisszió jön létre: a diszlokációk elmozdulásának hatására (bár ez nagyon kis hangkibocsátással jár), fázisátalakulások pl. martenzites átalakulás során, repedés kialakulása vagy terjedése során. 65

Akusztikus emissziós vizsgálatok Alkalmazás a terhelés alatt lévő szerkezetek vizsgálatával, a felületen egyidejűleg több érzékelő elhelyezésével annak megállapítására, hogy mikor és hol keletkezik az anyagban repedés illetve, hogy a repedés terjed-e csővezetékek vagy tartályok szivárgásmérésére is a szivárgás helyének megállapítására ismételt igénybevételnek kitett nagyméretű szerkezetek pl. nyomástartó edények, reaktor tartályok folyamatos ellenőrzésére 66

Akusztikus emissziós vizsgálatok Jellemzői, előnyei nem kell négyzetcentimétertől négyzetcentiméterre ellenőrizni a szerkezetet, nem kell felületet vagy mélységet vizsgálni, hogy a hibáról információt szerezzünk. Még nagyméretű objektumon is elég néhány vagy néhány tucat érzékelő, hogy a hanghullámokat érzékeljük és a forráshelyet azonosítsuk Vizsgálhatók olyan helyek is, amelyek a hagyományos módszerekkel nem ellenőrizhetők. 67

Akusztikus emissziós vizsgálatok Jellemzői, előnyei Vizsgálhatók olyan helyek is, amelyek a hagyományos módszerekkel nem ellenőrizhetők. olcsó, gyors, a vizsgálat üzem közben is végezhető 68

Akusztikus emissziós vizsgálatok Jellemzői, hátránya a talált hiba jellegét, alakját, nagyságát nem lehet közvetlenül meghatározni. (Ezért a komplett állapotfelmérés érdekében sok esetben célszerű az akusztikus emissziós hibatérkép alapján röntgenvizsgálatot vagy ultrahang vizsgálatot végezni). jellegéből adódóan a jel egyszeri, nem reprodukálható. A mérésnél nagyon fontos a zaj-és zavaró jelek 69 minél jobb kiszűrésére.